Cтраница 1
Электрические измерения неэлектрических величин заняли настолько прочное место в промышленном производстве и научных исследованиях, что нет необходимости особо подчеркивать их значение и преимущества. Любому инженеру, занимающемуся вопросами измерений, известно, что электрическими методами можно измерять различные величины, почти не оказывая обратного влияния на измеряемую величину, что полученные при этом электрические сигналы могут быть подвергнуты любому требуемому усилению, что эти сигналы могут быть переданы на большие расстояния и что электрическими методами можно в кратчайшие сроки производить самые сложные измерения. Но именно широкое распространение электрических методов измерения неэлектрических величин и разнообразные возможности, которые при этом возникают, выдвинули ряд новых проблем: как разобраться во всем этом многообразии методов и приборов, как оперативно получать необходимую информацию о возможностях тех или иных измерительных средств и как оптимально использовать имеющиеся капиталовложения с таким расчетом, чтобы с тем же набором измерительных средств можно было решать как можно больше измерительных задач. [1]
Электрические измерения неэлектрических величин представляют собой весьма обширную область измерительной техники, охватывая измерения практически всех величин, служащих для оценки различных физических и химических явлений и производственных процессов. [2]
Электрические измерения неэлектрических величин являются одной из частей измерительной техники. [3]
Вопросам электрических измерений неэлектрических величин посвящена обширная литература как на русском, так и на иностранных языках. Однако эта литература либо охватывает отдельные частные вопросы электрических измерений неэлектрических величин, либо систематизирована по признаку отрасли производства, для которой характерно использование той или иной измерительной аппаратуры; при этом в подобных книгах рассматриваются как электрические, так и неэлектрические приборы для измерения неэлектрических величин. [4]
В технике электрических измерений неэлектрических величин измерительная цепь, связывающая преобразователь с измерителем, играет весьма важную роль, так как она служит для преобразования электрического параметра преобразователя в выходной ток или напряжение. [5]
Структурная схема электрического измерения неэлектрических величин состоит из трех основных частей: 1) преобразователя неэлектрической величины в электрическую - датчика; ских сигналов; 3) регистрирующего устройства. [6]
![]() |
Омметр логометриче-ского типа обеспечивает независимость показаний прибора от величины напряжения источника тока. [7] |
В большинстве случаев электрические измерения неэлектрических величин сводятся к тому, что неэлектрическая величина ( например, температура, давление и пр. [8]
В большинстве случаев электрические измерения неэлектрических величин сводятся к тому, что неэлектрическая величина преобразуется в зависимую от ее электрическую величину, измеряя которую, получаем возможность определения искомой неэлектрической ве - личины. [9]
Хар-ченко в труде Электрические измерения неэлектрических величин. Однако эта работа не вполне соответствует программам, по которым студенты втузов изучают данную область электроизмерительной техники. [10]
Работа знакомит с принципами электрических измерений неэлектрических величин; с градуировкой приборов, снабженных простейшими датчиками. [11]
Электрические тахометры - установки электрического измерения неэлектрических величин - могут механическую величину вращения вала преобразовать в электрическую при помощи генератора. [12]
Особенно перспективно применение для целей электрических измерений неэлектрических величин автоматических компенсаторов. Некоторые примеры их применения для этих целей были указаны ранее в гл. [13]
Описанные в книге методы и приборы электрических измерений неэлектрических величин иллюстрируются примерами их практического применения для различных объектов нефтяной промышленности. [14]
Датчики являются неотъемлемой частью каждой схемы электрического измерения неэлектрических величин. [15]